-
濾波電路四種基本類型
濾波電路常用于濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負(fù)載電阻兩端并聯(lián)電容器C,或與負(fù)載串聯(lián)電感器L,以及由電容,電感組成而成的各種復(fù)式濾波電路。
2017-11-01
濾波電路 電壓 電抗元件 負(fù)載電阻
-
不可不知的射頻測試探針基本知識
從傳統(tǒng)上講,射頻探針的接觸是用鈹(beryllium)-銅(BeCu)制作的。而且人們最早采用射頻探針技術(shù)與今天的工具是很不相同的,之后工程師在探針技術(shù)上取得了突破,才確定了射頻探針的基本要求和工作原理
2017-10-27
射頻探針 工作原理 測試
-
5G對射頻前端產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了哪些影響
如今,5G不僅僅是一個(gè)夢想,其已經(jīng)成為一個(gè)熱門話題。每家電信運(yùn)營商、基站(Base Station)制造商、小型基站(Small Cells)制造商和用戶設(shè)備供應(yīng)商等都在開展5G相關(guān)的研發(fā)工作。例如,中國(華為)、韓國(三星電子)、日本、歐盟都在投入相當(dāng)?shù)馁Y源研發(fā)5G網(wǎng)絡(luò)。
2017-10-26
產(chǎn)業(yè)前沿 RF/微波 物聯(lián)網(wǎng) 無線技術(shù) 通信
-
關(guān)于手機(jī)射頻芯片知識,你還不知道的事!
射頻前端模塊(RFFEM:Radio Frequency Front End Module)是手機(jī)通信系統(tǒng)的核心組件,對它的理解要從兩方面考慮:一是必要性,是連接通信收發(fā)芯片(transceiver)和天線的必經(jīng)通路;二是重要性,它的性能直接決定了移動(dòng)終端可以支持的通信模式,以及接收信號強(qiáng)度、通話穩(wěn)定性、發(fā)射功率等重要性能...
2017-10-16
手機(jī) 射頻芯片 前端模塊
-
“刷臉”進(jìn)站,火車站的人臉識別靠譜嗎?
將火車票二維碼朝上、身份證朝下,一同放入設(shè)備中間的橙色入口處,然后將臉部對準(zhǔn)機(jī)器攝像頭進(jìn)行“刷臉”,大概識別了一秒鐘左右,藍(lán)色閘門打開,機(jī)器自動(dòng)放行,整個(gè)過程非常快速、高效。
2017-10-11
人工智能 產(chǎn)業(yè)前沿 生物識別
-
這個(gè)電路“簡單且低成本”,但有效解決了RFID噪聲
有噪聲的電源和其它一些因數(shù)可能會(huì)影響RFID的性能。RFID閱讀器的工作周期包括幾個(gè)階段,只在短暫的接收階段才受噪聲影響。本設(shè)計(jì)實(shí)例利用這個(gè)特性在接收和空閑階段關(guān)閉開關(guān)電源,利用電容存儲(chǔ)的能量來供電,從而以一個(gè)簡單而低成本的電路設(shè)計(jì)有效解決 RFID讀取的抗噪聲問題。
2017-10-09
技術(shù)實(shí)例 RFID 電源噪聲
-
iPhone X搭載3D感測功能,供應(yīng)鏈?zhǔn)侨绾螠?zhǔn)備的?
由于新一代iPhone取消了Home鍵,在屏幕上進(jìn)行指紋識別的技術(shù)又尚難克服,加上蘋果2013年并購PrimeSense獲得3D感測技術(shù),新一代iPhone采用了3D感測,以強(qiáng)化人臉識別準(zhǔn)確度。市場還傳出消息,華為10月推出的Mate 10,也將具備3D感測、人臉識別。 華為及蘋果分別為全球第二、三大智能手機(jī)廠,預(yù)料將帶...
2017-09-21
iPhone X 3D感測 供應(yīng)鏈
-
談?wù)勆漕l電路設(shè)計(jì),再奉上五條經(jīng)驗(yàn)
射頻電路板設(shè)計(jì)由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術(shù)”,但這個(gè)觀點(diǎn)只有部分正確,RF電路板設(shè)計(jì)也有許多可以遵循的準(zhǔn)則和不應(yīng)該被忽視的法則。
2017-09-21
射頻電路 設(shè)計(jì) PCB
-
僅為小型天線百分之一,新型ME天線可用于智能硬件中
近日,《自然通訊》雜志發(fā)布了一篇文章,它描述了一種新型天線設(shè)計(jì)方案,文中表示,根據(jù)此方案將能制造出比當(dāng)前小型天線還要小一百倍的天線。新型微小型天線未來可用于無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)等。
2017-09-19
產(chǎn)業(yè)前沿 RF/微波 物聯(lián)網(wǎng) 通信
- 精度/成本/抗干擾怎么平衡?6步攻克角度傳感器選型難題
- 高精度電路噪聲飆升?解密運(yùn)放輸入電容降噪的「三重暴擊」與反殺策略
- 激光器溫度精準(zhǔn)控制,光纖通信系統(tǒng)的量子級精度躍遷
- 0.15%精度革命!意法半導(dǎo)體TSC1801重塑低邊電流檢測新標(biāo)桿
- 從單點(diǎn)突破到系統(tǒng)進(jìn)化:TDK解碼傳感器融合的AI賦能密碼
- 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手!貿(mào)澤攜TE用電子書解碼智能制造破局之道
- 共模電感選型要點(diǎn)及主流品牌分析
- 人體數(shù)據(jù)的"毫秒翻譯官":生物傳感器如何破譯生命體征密碼
- 工廠走廊的"AI保鏢":多模態(tài)感知如何終結(jié)AMR碰撞危機(jī)
- 貿(mào)澤聯(lián)合ADI 和 Amphenol 發(fā)布全新電子書,探索電動(dòng)汽車和航空業(yè)未來發(fā)展
- 解碼動(dòng)力電池的"膨脹密碼":位移傳感技術(shù)如何破解新能源汽車熱失控預(yù)警困局
- 狀態(tài)監(jiān)測傳感器功能譜系與參數(shù)矩陣解析方法
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall